2024-2025學年貴州省黔西南市重點中學高三教學質量檢查物理試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024-2025學年貴州省黔西南市重點中學高三教學質量檢查物理試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,兩根互相平行的長直導線垂直于平面S,垂足分別為M、N,導線中通有大小相等、方向相反的電流。O為MN的中點,PQ為M、N的中垂線,以O為圓心的圓與MN、PQ分別相交于a、b、c、d四點。則下列說法中正確的是()A.O點處的磁感應強度為零B.a(chǎn)、b兩點處的磁感應強度大小相等,方向相反C.a(chǎn)、c兩點處的磁感應強度方向不同D.c、d兩點處的磁感應強度大小相等,方向相同2、一宇宙飛船的橫截面積s,以v0的恒定速率航行,當進入有宇宙塵埃的區(qū)域時,設在該區(qū)域,單位體積內有n顆塵埃,每顆塵埃的質量為mA.snmv02B.2snmv3、兩個相距較遠的分子僅在彼此間分子力作用下由靜止開始運動,直至不再靠近。在此過程中,下述正確的是A.分子力先增大后減小 B.分子力先做正功,后做負功C.分子勢能一直增大 D.分子勢能先增大后減小4、如圖所示,一傾角、質量為的斜面體置于粗糙的水平面上,斜面體上固定有垂直于光滑斜面的擋板,輕質彈簧一端固定在擋板上,另一端拴接質量為的小球?,F(xiàn)對斜面體施加一水平向右的推力,整個系統(tǒng)向右做勻加速直線運動,已知彈簧恰好處于原長,斜面體與水平面間的動摩擦因數(shù)為,重力加速度為,下列說法正確的是()A.若增大推力,則整個系統(tǒng)穩(wěn)定后斜面體受到的摩擦力變大B.若撤去推力,則小球在此后的運動中對斜面的壓力可能為零C.斜面對小球的支持力大小為D.水平推力大小為5、如圖,A、B兩點固定有電荷量分別為+Q1和+Q2的點電荷,A、B連線上有C、D兩點,且AC=CD=DB。試探電荷+q只在靜電力作用下,從C點向右沿直線運動到D點,電勢能先減小后增大,則()A.Q1一定大于Q2B.C、D兩點的場強方向可能相同C.+q的加速度大小先減小后增大D.+q的動能和電勢能的總和先減小后增大6、下列說法正確的是A.布朗運動是在顯微鏡中看到的液體分子的無規(guī)則運動B.氣體溫度不變,運動速度越大,其內能越大C.溫度降低物體內每個分子動能一定減小D.用活塞壓縮氣缸里空氣,對空氣做功4.5×105J,空氣內能增加了3.5×105J,則空氣向外界放出熱量1×105J二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖的實驗中,分別用波長為的單色光照射光電管的陰極K,測得相應的遏止電壓分別為U1和U1.設電子的質量為m,帶電荷量為e,真空中的光速為c,極限波長為,下列說法正確的是()A.用波長為的光照射時,光電子的最大初動能為B.用波長為的光照射時,光電子的最大初動能為C.普朗克常量等于D.陰極K金屬的極限頻率為8、如圖所示,兩個固定的半徑均為r的細圓環(huán)同軸放置,O1、O2分別為兩細環(huán)的圓心,且O1O2=2r,兩環(huán)分別帶有均勻分布的等量異種電荷-Q、+Q(Q>0)。一帶負電的粒子(重力不計)位于右側遠處,現(xiàn)給粒子一向左的初速度,使其沿軸線運動,穿過兩環(huán)后運動至左側遠處。在粒子運動的過程中A.從O1到O2,粒子一直做減速運動B.粒子經(jīng)過O1點時電勢能最小C.軸線上O1點右側存在一點,粒子在該點動能最大D.粒子從右向左運動的整個過程中,電勢能先減小后增加9、如圖甲所示,豎直光滑桿固定不動,套在桿上的彈簧下端固定,將套在桿上的滑塊向下壓縮彈簧至離地高度處,滑塊與彈簧不拴接?,F(xiàn)由靜止釋放滑塊,通過傳感器測量出滑塊的速度和離地高度并作出如圖乙所示滑塊的圖象,其中高度從0.2m上升到0.35m范圍內圖象為直線,其余部分為曲線,以地面為零勢能面,不計空氣阻力,取,由圖象可知()A.小滑塊的質量為0.1kgB.輕彈簧原長為0.2mC.彈簧最大彈性勢能為0.5JD.小滑塊的重力勢能與彈簧的彈性勢能總和最小為0.4J10、如圖,在光滑水平面上放著質量分別為2m和m的A、B兩個物塊,彈簧與A、B栓連,現(xiàn)用外力緩慢向左推B使彈簧壓縮,此過程中推力做功W。然后撤去外力,則()A.從撤去外力到A離開墻面的過程中,墻面對A的沖量大小為2B.當A離開墻面時,B的動量大小為C.A離開墻面后,A的最大速度為D.A離開墻面后,彈簧的最大彈性勢能為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖甲為某同學測量某一電源的電動勢和內電阻的電路圖,其中虛線框內為用毫安表改裝成雙量程電流表的電路。已知毫安表的內阻為10,滿偏電流為100mA。電壓表量程為3V,R0、R1、R2為定值電阻,其中的R0=2。(1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b兩個接線柱,電流表量程為________A;若使用a和c兩個接線柱,電流表量程為________A。(2)實驗步驟:①按照原理圖連接電路;②開關S撥向b,將滑動變阻器R的滑片移動到________端(填“左”或“右”)。閉合開關S1;③多次調節(jié)滑動變阻器的滑片,記下相應的毫安表的示數(shù)I和電壓表的示數(shù)U。(3)數(shù)據(jù)處理:①利用實驗測得的數(shù)據(jù)畫成了如圖乙所示的圖像;②由圖像的電源的電動勢E=________V,內阻r=________(E和r的結果均保留2位有效數(shù)字)。12.(12分)圖甲是一多用電表的簡化電路圖。其表頭滿偏電流,內阻,,,。甲乙(1)轉換開關接入__________(填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”)端時,測量電流的量程較大,此時電流從端流__________(填“出”或“入”)。(2)當轉換開關接入“5”端時,多用電表的功能是測__________(填“電流”“電壓”或“電阻”),其量程為__________。(3)當轉換開關接入“3”端時,多用電表可以用來測電阻。測量之前,先進行歐姆調零,使指針偏轉到__________。圖乙為某次測量電阻的刻度盤,已知使用的倍率為“×1”,則待測電阻的阻值為__________。當換用“×10”的倍率測較大電阻時,需要重新歐姆調零,與使用倍率“×1”相比,多用電表的內阻變化了__________。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示為xOy平面直角坐標系,在x=a處有一平行于y軸的直線MN,在x=4a處放置一平行于y軸的熒光屏,熒光屏與x軸交點為Q,在第一象限內直線MN與熒光屏之間存在沿y軸負方向的勻強電場。原點O處放置一帶電粒子發(fā)射裝置,它可以連續(xù)不斷地發(fā)射同種初速度大小為v0的帶正電粒子,調節(jié)坐標原點處的帶電粒子發(fā)射裝置,使其在xOy平面內沿不同方向將帶電粒子射入第一象限(速度與x軸正方向間的夾角為0≤θ≤)。若在第一象限內直線MN的左側加一垂直xOy平面向外的勻強磁場,這些帶電粒子穿過該磁場后都能垂直進入電場。已知勻強磁場的磁感應強度大小為B,帶電粒子的比荷,電場強度大小E=Bv0,不計帶電粒子重力,求:(1)粒子從發(fā)射到到達熒光屏的最長時間。(2)符合條件的磁場區(qū)域的最小面積。(3)粒子打到熒光屏上距Q點的最遠距離。14.(16分)豎直放置的導熱氣缸用輕繩懸掛在空中,質量為M。內部封閉著質量一定的理想氣體,氣體溫度為T0,塞橫截面積為S,與氣缸底部相距為H0,周圍環(huán)境溫度緩慢上升到T1,已知此氣體的內能表達式為U=kT,k為常數(shù),大氣壓強為p0,重力加速度為g,不計活塞與氣缸間的摩擦。求:(1)溫度為T1時活塞到缸底的距離等于多少?(2)此過程吸熱Q是多少?15.(12分)質量為的小型無人機下面懸掛著一個質量為的小物塊,正以的速度勻速下降,某時刻懸繩斷裂小物塊豎直下落,小物塊經(jīng)過落地,已知無人機運動中受到的空氣阻力大小始終為其自身重力的0.1倍,無人機的升力始終恒定,不計小物塊受到的空氣阻力,重力加速度為,求當小物塊剛要落地時:(1)無人機的速度;(2)無人機離地面的高度。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】

A.根據(jù)右手螺旋定則,M處導線在O點產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,N處導線在O點產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,合成后磁感應強度不等于0,故A錯誤;B.M在a處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,在b處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,N在a處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,b處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,根據(jù)場強的疊加知,a、b兩點處磁感應強度大小相等,方向相同,故B錯誤;C.M在a處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,N在a處產(chǎn)生的磁場方向豎直向下,則a處的合磁場方向豎直向下,M在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直于cM偏下,N在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四邊形定則可知,c處的合磁場方向豎直向下,故C錯誤;D.M在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直于cM偏下,N在c處產(chǎn)生的磁場方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四邊形定則可知,c處的合磁場方向豎直向下,同理可知,d處的合磁場方向豎直向下,由于c到M、N的距離與d到M、N的距離相等,則c、d兩點處的磁感應強度大小相等,方向相同,故D正確。故選D。2、C【解析】

根據(jù)題意求出時間t內黏附在衛(wèi)星上的塵埃質量,然后應用動量定理求出推力大小,利用P=Fv求得功率;【詳解】時間t內黏附在衛(wèi)星上的塵埃質量:M=v0tsnm,

對黏附的塵埃,由動量定理得:Ft=Mv0本題考查了動量定理的應用,根據(jù)題意求出黏附在衛(wèi)星上的塵埃質量,然后應用動量定理可以求出衛(wèi)星的推力大小,利用P=Fv求得功率。3、B【解析】

A.兩個相距較遠的分子僅在分子力作用下由靜止開始運動,直至不再靠近的過程中,當分子間距大于平衡間距時,分子力表現(xiàn)為引力;當分子間距小于平衡間距時,分子力表現(xiàn)為斥力,分子引力先減小后增大,斥力增大,A錯誤;B.兩個相距較遠的分子僅在分子力作用下由靜止開始運動,直至不再靠近的過程中,分子力先是引力后是斥力,故先做正功后做負功,B正確;C.只有分子力做功,先做正功后做負功,根據(jù)動能定理,動能先增加后減小,C錯誤;D.分子力先做正功后做負功;分子力做功等于分子勢能的變化量;故分子勢能先減小后增加,D錯誤。故選B。4、B【解析】

A.斜面體受到的摩擦力大小決定于動摩擦因數(shù)和正壓力,若增大推力,動摩擦因數(shù)和正壓力不變,則整個系統(tǒng)穩(wěn)定后斜面體受到的摩擦力不變,故A錯誤;B.若撒去推力,系統(tǒng)做減速運動,如果小球在此后的運動中對斜面的壓力為零,則加速度方向向左,其大小為以整體為研究對象可得由此可得摩擦因數(shù)所以當時小球在此后的運動中對斜面的壓力為零,故B正確;C.彈簧處于原長則彈力為零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如圖所示豎直方向根據(jù)平衡條件可得則支持力故C錯誤;D.對小球根據(jù)牛頓第二定律可得解得再以整體為研究對象,水平方向根據(jù)牛頓第二定律可得解得水平推力故D錯誤。故選B。5、C【解析】

A.試探電荷+q只在靜電力作用下,從C點向右沿直線運動到D點,電勢能先減小后增大,電場力先做正功后做負功,電場線先向右后向左,可知在CD之間存在場強為零的位置,但是不能確定與兩電荷的距離關系,則不能確定兩電荷帶電量的關系,故A錯誤;B.由以上分析可知,C、D兩點的場強方向相反,故B錯誤;C.因CD之間存在場強為零的位置,則試探電荷從C向D移動時,所受電場力先減小后增加,加速度先減小后增加,故C正確;D.因+q只有電場力做功,則它的動能和電勢能的總和保持不變,故D錯誤。故選C。6、D【解析】

A、布朗運動是懸浮在液體中固體顆粒的無規(guī)則運動,不是液體分子的運動,故A錯誤;B、氣體溫度不變,則內能不變,運動速度增大說明宏觀的機械能增大,與內能無關,故B錯誤;C、溫度是分子熱運動平均動能的標志,故溫度降低了,物體內分子熱運動的平均動能降低,不是每個分子的動能都減小,故C錯誤;D、根據(jù)熱力學第一定律公式,由題意知,,,解得:,故空氣向外界放出熱量,故D正確.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】

A、B項:根據(jù)光電效應方程,則有:,故A正確,B錯誤;C項:根據(jù)愛因斯坦光電效應方程得:,,得金屬的逸出功為:聯(lián)立解得:,故C正確;D項:陰極K金屬的極限頻率,故D錯誤.8、AC【解析】

A.圓環(huán)在水平線上產(chǎn)生的場強豎直分量疊加為0,只有水平分量相加,所以圓環(huán)在水平線上的場強方向與水平線平行,同理圓環(huán)在水平線上的場強方向與水平線平行;根據(jù)場強的疊加,帶負電粒子從到過程中,受到的電場力合力方向始終水平向右,與粒子運動方向相反,所以粒子做減速運動,A正確;BC.圓環(huán)在水平線上處場強為0,在向右無窮遠處場強為0,同理圓環(huán)在水平線上的場強分布也如此,根據(jù)場強的疊加說明在右側和左側必定存在場強為0的位置,所以粒子從右側遠處運動到過程中,合場強先水平向左減小,帶負電粒子所受電場力水平向右減小,電場力做正功,電勢能減小,粒子做加速運動,在右側某位置合場強為0,粒子速度達到最大,動能最大;繼續(xù)向左運動,合場強水平向右且增大,粒子所受電場力水平向左,電場力做負功,電勢能增大,粒子做減速運動至,B錯誤,C正確;D.粒子穿過后,對比上述分析可知,粒子所受電場力先水平向右,后水平向左,所以電勢能先減小,后增大,綜合BC選項分析,D錯誤。故選AC。9、BC【解析】

A.在從0.2m上升到0.35m范圍內,△Ek=△EP=mg△h,圖線的斜率絕對值為:所以:m=0.2kg故A錯誤;B.在Ek-h圖象中,圖線的斜率表示滑塊所受的合外力,由于高度從0.2m上升到0.35m范圍內圖象為直線,其余部分為曲線,說明滑塊從0.2m上升到0.35m范圍內所受作用力為恒力,所示從h=0.2m,滑塊與彈簧分離,彈簧的原長的0.2m。故B正確;C.根據(jù)能的轉化與守恒可知,當滑塊上升至最大高度時,增加的重力勢能即為彈簧最大彈性勢能,所以Epm=mg△h=0.2×10×(0.35-0.1)=0.5J故C正確;

D.由圖可知,當h=0.18m時的動能最大;在滑塊整個運動過程中,系統(tǒng)的動能、重力勢能和彈性勢能之間相互轉化,因此動能最大時,滑塊的重力勢能與彈簧的彈性勢能總和最小,根據(jù)能的轉化和守恒可知EPmin=E-Ekm=Epm+mgh-Ekm=0.5+0.2×10×0.1-0.32=0.38J故D錯誤;故選BC。10、BCD【解析】

A.設當A離開墻面時,B的速度大小為vB.根據(jù)功能關系知得從撤去外力到A離開墻面的過程中,對A、B及彈簧組成的系統(tǒng),由動量定理得:墻面對A的沖量大小故A錯誤;B.當A離開墻面時,B的動量大小故B正確;

C.當彈簧再次恢復原長時,A的速度最大,從A離開墻壁到AB共速的過程,系統(tǒng)動量和機械能均守恒,取向右為正方向,由動量守恒有mvB=2mvA+mv′B①由機械能守恒有②由①②解得:A的最大速度為故C正確;D.B撤去F后,A離開豎直墻后,當兩物體速度相同時,彈簧伸長最長或壓縮最短,彈性勢能最大。設兩物體相同速度為v,A離開墻時,B的速度為v1.根據(jù)動量守恒和機械能守恒得mvB=3mv聯(lián)立解得:彈簧的彈性勢能最大值為故D正確。

故選BCD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.63.0左3.02.5(2.3~2.7均可)【解析】

(1)[1]若使用a和b兩個接線柱,根據(jù)并聯(lián)電路分流規(guī)律解得量程為[2]若使用a和c兩個接線柱,根據(jù)并聯(lián)電路分流規(guī)律解得(2)②[3]為了保護電路,初始時刻滑動變阻器的阻值應最大,所以將滑片滑到最左端。(3)②[4]若使用a和b兩個接線柱,電流表量程擴大倍,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知變形得圖像的縱截距即為電動勢大小,即[5]圖像斜率的大小則電源內阻為12、1入電壓3V歐姆表盤的零刻度處10135【解析】

(1)[1]轉換開關接入1端,電流表與電阻串聯(lián)后,與并聯(lián),且并聯(lián)電阻阻值較小,則分流較大,故轉換開關應接入1端,電流表量程較大。[2]根據(jù)電流的“紅進黑出”結合內部電源可知電流應從端流入。(2)[3]當轉換開關接入“5”端時,電流表與電阻串聯(lián),此多用電表為電壓表。[4]量程為(3)[5]調節(jié)歐姆調零旋鈕應使指針偏轉到歐姆表盤的零刻度線位置。[6]若倍率為“×1”,則待測電阻的阻值為。[7]多用電表的中值電阻即為內部電阻大小,倍率為“×1”時,多用電表的內阻為,倍率為“×10”時,多用電表的內阻為,則多用電表的內阻變化了。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。1

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